Obsah:
- Krok 1: Nejprve se podívejte na výukové video
- Krok 2: Co je měřič VU
- Krok 3: Potřebný hardware
- Krok 4: Co je Neopixel Led
- Krok 5: Schéma zapojení
- Krok 6: Připojení
- Krok 7: Výroba ledové věže
- Krok 8: Nahrajte kód
Video: Měřič Vu pomocí neopixelových LED: 8 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:19
V tomto tutoriálu vám ukážu, jak vytvořit krásný měřič VU pomocí neopixelových LED diod. Má 5 různých animací, ovládání intenzity světla a ovládání citlivosti. super snadné, můžeme začít
Krok 1: Nejprve se podívejte na výukové video
Krok 2: Co je měřič VU
Měřič hlasitosti (VU) nebo standardní indikátor hlasitosti (SVI) je zařízení zobrazující reprezentaci úrovně signálu v audio zařízení.
Krok 3: Potřebný hardware
1. Arduino z AliExpress-https://s.click.aliexpress.com/e/_dW8…
Z Amazonu
2. RGB LED diody WS2812
Z AliExpress-
Z Amazonu-
3. 5voltový 3A napájecí zdroj
Z AliExpress-
Z Amazonu-
4. audio zásuvka
5,2*10k variabilní odpory (použijte vysokou kvalitu ke snížení šumu)
6. stiskněte tlačítko
7. pěnová deska (nebo MDF nebo překližka)
Krok 4: Co je Neopixel Led
WS2812 LED pásky jsou adresovatelné a programovatelné Flexibilní LED pásky, které jsou velmi užitečné při vytváření vlastních světelných efektů. Tyto LED pásky jsou napájeny LED diodou 5050 RGB a integrovaným ovladačem LED WS2812. Každá LED spotřebovává 60mA proud a může být napájena z 5V DC zdroje. Má jeden vstupní datový kolík, který lze napájet z digitálních pinů mikrokontrolérů. V závislosti na intenzitě tří jednotlivých červených, zelených a modrých LED diod můžeme vytvořit libovolnou požadovanou barvu
vlastnosti adresovatelných LED diod
- 16,8 milionu barev na pixel
- Jednodrátové digitální ovládání
- Provozní napětí: 5V DC
- Aktuální požadavek: 60mA na LED
- Flexibilní LED struktura
- 5050 RGB LED s ovladačem WS2812
Chcete se dozvědět více o LED diodách Neopixel
Základní video
Krok 5: Schéma zapojení
Krok 6: Připojení
- připojte uzemnění LED pásku k zemi
- připojte 5volt LED pásku k 5voltům Arduina
- data v pinu na D6 a D5
- připojte proměnný odpor k A0 a A1
- levý kanál na A4 a pravý na A5
- připojte tlačítko k D4
Krok 7: Výroba ledové věže
takže používám pěnovou desku na podporu led stipu, můžete použít dřevěné nebo MDF desky, nejprve jsem umístil a upevnil neopixel na pěnové desce, pak jsem odřízl a odstranil přebytečnou část. pak jsem také vytvořil základ z pěnové desky a umístil led věž na nahoru. Nakonec jsem vše umístil dovnitř základny
podívejte se na video, kde najdete další podrobnosti
Krok 8: Nahrajte kód
odtud si stáhněte kód
šťastné tvoření
Doporučuje:
Jednoduchý 20 LED Vu měřič pomocí LM3915: 6 kroků
Jednoduchý 20 LED Vu měřič využívající LM3915: Myšlenka na výrobu VU metru je v mém seznamu projektů již dlouhou dobu. A konečně to teď dokážu. VU metr je obvod pro indikátor síly zvukového signálu. Obvod měřiče VU se obvykle aplikuje na obvod zesilovače, takže
UV index měřič pomocí ML8511 ULTRAVIOLET senzoru Arduino: 6 kroků
UV indexový měřič pomocí ML8511 ULTRAVIOLET senzoru Arduino: V tomto tutoriálu se naučíme, jak měřit UV UV index pomocí ML8511 ULTRAVIOLET senzoru. Podívejte se na video! https://www.youtube.com/watch?v=i32L4nxU7_M
Jak vyrobit vlastní měřič teploty pomocí sloupcového grafu a Atmega328p: 3 kroky (s obrázky)
Jak si vyrobit vlastní měřič teploty pomocí sloupcového grafu a Atmega328p: V tomto příspěvku vám ukážu, jak vyrobit měřič teploty pomocí sloupcového grafu & Atmega328p. Příspěvek bude obsahovat všechny podrobnosti, jako je schéma zapojení, výroba DPS, kódování, montáž a Testování. Zahrnul jsem také video obsahující všechny
Jak vyrobit měřič VU pomocí Arduina: 3 kroky (s obrázky)
Jak vyrobit měřič VU pomocí Arduina: Měřič VU je měřič objemové jednotky (VU) nebo standardní indikátor hlasitosti (SVI) je zařízení zobrazující reprezentaci úrovně signálu v audio zařízení. Používá se k vizualizaci analogového signálu. Nyní budu instruovat, jak vytvořit měřič VU
Kapacitní měřič s TM1637 pomocí Arduina .: 5 kroků (s obrázky)
Kapacitní měřič s TM1637 pomocí Arduina: Jak vyrobit kapacitní měřič pomocí Arduina zobrazeného na TM1637. Rozsah 1 uF až přibližně 2 000 uF